上海光机所提出描述非晶氧化硅结构及其激光损伤诱导冲击动力学过程的新方法
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室研究团队提出的金属-有机框架(Metal-Organic Framework,简称MOF)力场模型参数不仅可以准确描述非晶氧化硅结构,还能高效仿真非晶氧化硅在激光损伤冲击所伴随的流体动力学过程,相关成果以“Structure and shock properties of amorphous silica predicted by a metal-organic framework force field”为题发表于Optical Materials Express。 非晶氧化硅是高功率激光系统元器件中应用最普遍的光学材料,以窗口、衬底、薄膜等形式控制激光能量的传输。高功率激光辐照下,非晶氧化硅材料中的纳米吸收中心沉积激光能量并伴随带隙坍缩,形成局部高温高压驱动冲击波传输等复杂流体动力学过程,诱导致密相变与拓扑缺陷,对激光元器件的灾难性损伤与疲劳效应有着本质影响。尽管目前已有多种力场可以准确描述非晶氧化硅结构,但传统计算氧化硅离子键贡献的长程库伦作用方法(Ewald求和)依赖于周期边界条件,仿真流体动力学过程所需的开放边界时计算量巨大。此外,传统计算氧化硅共价键贡献的Buckingham方法存在近程无物理意义的原子凝聚,高温高压所驱动的冲击负载下,硅氧原子存在较大的概率越过近程能垒形成上述原子凝聚现象。 |








